光纤冷接子3M2539光纤冷接子3M光纤接续冷接头 3MFibrlokII2539一体化光纤冷接子 3M光纤冷接子 3M光纤冷接头 锐速光纤冷接头3MFibrlokII2539一体化光纤冷接子3M FibrlokII2539一体化光纤冷接子3M FibrlokII2539光纤冷接子 锐速FTTH皮线光缆光纤快速连接器: 锐速预埋式光纤快速连接器SC光纤快速连接器SC/UPC-P光纤快速接续连接器SC光纤光纤接续连接头SC光纤快速接续冷接头SC光纤快速接续冷接子SC预埋式光纤快速接续连接器 锐速科技 锐速直通式光纤快速连接器SC光纤快速连接器SC/UPC-P光纤快速接续连接器SC光纤光纤接续连接头SC光纤快速接续冷接头SC光纤快速接续冷接子SC预埋式光纤快速接续连接器 锐速科技 1、预埋光纤式结构缺陷 现有光纤快速连接器常采用预埋光纤技术,对接点在 V 型槽内,在施工时,光纤经光纤切割刀切断后,端面不检查(施工现场也无法检查),所以对光纤端面切割质量和光纤匹配膏的依赖性大。若切割不良,直接影响光纤连接损耗。 2、光纤夹紧的可靠性较差 现有光纤快速连接器,为提高光纤对接精度,一般采用 V 型槽对 0.125 的裸光纤进行定位夹持。V 型槽采用**材料制造,受温度变化以及**材料的老化影响,会造成夹持力减小,连接损耗增大。 3、接续稳定性较差 现有快速连接器光纤对接处无轴向贴紧力,光纤对接时,由于 V 型槽内光纤匹配膏的影响,两光纤端面间隙往往大于 0.005mm,使用初期虽然插入损耗也能达到≤0.5dB,但随着时间的推移,再加上 V 型槽的开式结构,光纤匹配膏的流失,被污染以及老化,都会导致插入损耗变大甚至信号消失。 4、插入损耗较大: 现有光纤快速连接器含 2 个光纤对接点,连接损耗实际上为两个对接点损耗的叠加。 5、光纤快速接续连接器在线抗拉力的受力点存在设计问题 现有光纤快速连接器在使用时,光纤轴向常常受到拉力,而拉力直接作用于连接器的陶瓷插针上,这会严重影响光纤对接效果,造成信号损耗加大甚至中断。 6、使用成本高 现有光纤快速连接器由于制造工艺复杂,售价较高;而且都必须采用产品研制商提供的**施工工具,才能完成安装。随着**光纤到户(FTTH)的逐渐实施,光纤快速连接器的需求量会越来越大,使用成本将是决定能否被大量使用的较重要因素。 7、使用维护性差 现有光纤快速连接器必须由经过专业培训,施工熟练的人员,使用**工具才能完成安装维护,使用者(用户)是无法进行安装维护的,一旦出现线路故障,只有待修。 8、安装速度慢 现有光纤快速连接器,结构上无光纤导向机构,对光纤的安装精度要求非常高,必须依靠**工装,安装速度一般都在 100 秒以上。 二、 我公司产品特点 我公司产品不同于现有的光纤快速连接器结构,在器件内部无预埋光纤,即非预埋光纤式结构。按长度要求切割好光纤,从器件尾部的光纤导向孔穿入光纤,直到光纤端 面与器件前端的陶瓷插针端面平齐,夹紧光纤,再将光缆压接,就完成了器件的安装。 我公司产品主要解决了以下技术问题: 1、 结构上采用非预埋光纤式结构 器件内部无预埋光纤及匹配膏,光纤安装夹紧后,可用放大镜对光纤端面进行检查, 可避免光纤连接损耗偏大情况出现。轴向带定位机构,夹紧过程中,光纤不会轴向前移。 2、 光纤夹紧的可靠性非常好 光纤夹持元件均采用弹性金属材料制造,不存在塑料元件的老化问题;温度变化对光纤夹持力几乎无影响;另外,器件内部带防松机构,器件抗震动,抗跌落性能都非常好。 3、 接续的稳定性好 光纤对接处有轴向贴紧力,光纤对接时,两光纤端面间隙几乎为零,所以连接损耗常常小于≤0.3dB,甚至小于≤0.1dB 的情况也常出现;由于不使用光纤匹配膏,不 存在光纤匹配膏的流失,污染以及老化问题;另外光纤夹紧的可靠性非常好也决定了接续的稳定性非常好。 4、插入损耗小 由于器件按非预埋光纤式结构设计,光纤对接点只有一个,所以,连接损耗一般小于现有光纤快速连接器。 5、光纤快速接续连接器在线抗拉力对连接损耗无影响 器件承受的轴向拉力,直接作用于器件的壳体上,连接器的陶瓷插针不受拉力,不影响光纤对接效果,所以对连接损耗无影响。 6、使用成本很低 器件的制造成本较低,所以售价较低;而且安装非常简单,几乎不需要**施工工具,就能完成安装。随着**光纤到户(FTTH)的逐渐实施,性能优良,使用成本很低的产品必然是市场的主流。 7、使用维护性好 安装维护非常简单,不管是施工人员,还是用户,只需进行简单指导或阅读《安装说明书》,使用光纤施工的常用工具就能完成安装维护。 8、安装速度非常快 器件带特有的光纤导向机构,穿光纤非常快速方便,如果对裸纤施工,不到 10 秒即可完成光纤定位夹紧,包括对光缆进行压接,一般在 30 秒左右(除光纤准备时间)可完成安
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